内容正文:
《解剖生理学基础》(第2版)人民卫生出版社
同步精品课程——中职专业课
第二章 细胞
第二节细胞膜的功能
第三节细胞的生物电现象
(第5.6课时)
知识目标 掌握细胞单纯扩散、易化扩散、主动转运、出胞和入胞的概念及转运特点;静息电位、动作电位的概念,熟悉静息电位和动作电位的产生的机制。
能力目标 能用细胞膜的物质转运功能和动作电位相关知识分析、解释生活现象和临床问题的能力。
情感目标 养成正确的健康观。
三维目标
第二章 细胞
导入情景
01
上节课我们学习了细胞的形态和结构。细胞有细胞膜、细胞质、细胞核构成。请问同学们,细胞膜的结构和功能有哪些呢?
1.维持细胞形态
2.构成细胞屏障
3.进行物质交换
4.与细胞的识别、粘连和运动等有关
5.细胞膜蛋白质的各种功能
那我们细胞膜的这些功能是怎样实现的呢?让我们一起来学习
细胞膜的功能
新知学习
02
一、物质转运功能
(一)单纯扩散
单纯扩散是指脂溶性小分子物质顺浓度差跨膜转运的过程,以O2和CO2常见。
(二)易化扩散
易化扩散是非脂溶性小分子物质、离子等,借助细胞膜上蛋白质的帮助,顺浓度差或电位差转运的过程。
有载体转运和通道转运两种。
被动转运特点:①顺浓度差;②不消耗能量
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02
1.载体扩散
(1)概念:在“载体”的膜蛋白帮助下进行的易化扩散。
(2)特点:①特异性;②饱和性;③竞争性抑制。
2.通道扩散
(1)概念:在“通道”的膜蛋白帮助下进行的易化扩散。
(2)分类:①电压门控通道;②化学门控通道等。
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02
(三)主动转运
主动转运:离子或小分子物质在膜蛋白的帮助下,逆浓度差或电位差跨膜转运的过程。
主动转运特点:①逆浓度差;②需消耗能量。
膜蛋白:介导主动转运过程的膜蛋白称为离子泵。
转运Na+和K+的称为钠-钾泵(也称为Na+-K+依赖式ATP酶)
转运Ca2+的称为钙泵
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02
(四)入胞与出胞
入胞:即胞吞,是指细胞外大分子物质或细胞团块等以囊泡形式进入细胞的过程。
吞噬:入胞的物质是固态
吞饮:入胞的物质是液态
出胞:即胞吐,是将胞质内的大分子物质以分泌囊泡形式排出细胞的过程。
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02
二、受体功能
受体:在细胞中,能与某些化学物质(配体)特异性结合而产生特定生物效应的特殊蛋白质。
常见配体:①激素;②药物;③致病分子物质。
功能:①识别配体并与之发生特异性结合;②能引起细胞内的生理效应。
特点:①特异性;②饱和性;③可逆性。
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02
转运方式 概念 特点 转运物质
单纯扩散 脂溶性物质,顺浓度差转运 直接进行,不耗能 脂溶性小分子(O2、CO2等)
易
化
扩
散 通道
扩散 非脂溶性物质,通道蛋白帮助,顺浓度差转运 通道帮助,不耗能 离子(K+、Na+等)
载体
扩散 非脂溶性物质,载体蛋白帮助,顺浓度差转运 载体帮助,不耗能 非脂溶性小分子(葡萄糖、氨基酸等)
主动转运 离子或小分子,逆浓度差耗能转运 离子泵参与,耗能 离子(K+、Na+等)
入胞和出胞 大分子物质或物质团块的转运 细胞膜运动,耗能 大分子、物质团块
细胞膜的物质转运方式比较
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02
第三节 细胞的生物电现象
脑电图
跨膜电位:细胞生物电是由一些带电离子,如Na+、K+、Ca2+等跨膜流动而产生的,表现为一定的跨膜电位,简称膜电位
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02
一、静息电位及其产生机制
(一)静息电位的概念
静息电位:细胞在安静状态下,存在于细胞膜两侧的电位差。
极化状态:静息状态时,细胞膜外带正电而膜内带负电的
稳定状态,简称极化。
去极化:静息电位负值缩小的过程或状态。
超极化:静息电位负值扩大的过程或状态。
反极化:去极化至零电位后,膜电位如进一步变为正值,
即细胞膜外带负电而膜内带正电的状态。
复极化:细胞膜去极化后再向静息电位方向恢复的过程。
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02
一、静息电位及其产生机制
(二)静息电位产生机制
细胞膜内外两侧各种离子的分布不均衡。
不同状态下,细胞膜对离子的通透性不同。
生物电产生的必要条件
钠-钾泵活动
细胞外有大量Na+,细胞内有大量的K+。
细胞安静时
细胞膜对K+的通透性较大而对Na+和Cl-通透性很小。
K+外流
膜内负电、膜外正电均增多,形成外正内负的极化状态。
静息电位形成
当K+外流的动力与阻力达到平衡,膜两侧就形成内负外正的稳定电位差。
静息电位主要是由K+外流所形成的电-化学平衡电位,所以又称为K+平衡电位。
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02
二、动作电位及其产生机制
(一)动作电位的概念
动作电位:可兴奋细胞受到有效刺激后,在静息电位的基础上发生一次可向远
处传播的膜电位波动。
动作电位是细胞兴奋的标志。
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02
二、动作电位及其产生机制
(二)动作电位的产生机制
动作电位的上升支是由Na+大量快速内流所形成的电-化学平衡电位。动作电位的下降支是K+快速外流的结果。
0.去极化:Na+内流
1.快速复极化初期:K+外流
2.平台期:K+外流,Ca2+内流
3.快速复极化末期:K+外流
4.静息期:钠钾交换、钠钙交换。
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02
三、动作电位的引起和局部兴奋
(一)动作电位引起的条件
阈电位:刚能触发动作电位的临界膜电位值。
阈刺激:引起阈电位的刺激。
阈上刺激:强度大于阈刺激的刺激。
阈下刺激:强度小于阈刺激的刺激。
细胞膜在受到刺激后能产生膜电位,膜电位去极化达到阈电位是产生动作电位的必要条件。
新知学习
02
三、动作电位的引起和局部兴奋
(二)局部兴奋
局部兴奋:单个阈下刺激可使受刺激的局部细胞膜产生较小的去极化过程,电
位变化范围局限而不能向远距离传播的局部电位波动状态。
局部电位:细胞膜局部兴奋产生的电位。
局部电位的特点:等级性电位
呈衰减性传导
总和 时间性总
空间性总和
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02
四、动作电位的传导
传导方式:以细胞膜受刺激点为圆心,呈放射状沿各方向不衰减地扩布到整个细胞膜。
传导原理:局部电流。
传导特点:双向传导
不衰减性传导
“全或无”现象
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02
二、受体功能
受体:在细胞中,能与某些化学物质(配体)特异性结合而产生特定生物效应的特殊蛋白质。
常见配体:①激素;②药物;③致病分子物质。
功能:①识别配体并与之发生特异性结合;②能引起细胞内的生理效应。
特点:①特异性;②饱和性;③可逆性。
师生双边互动
03
1.(2022 年春考)单纯扩散和主动转运共有的特点是
A.需消耗能量
B.需膜蛋白质的帮助
C.能转运小分子物质
D.从高浓度向低浓度转运
答案:C
师生双边互动
03
2.(2014 年春考)CO,进出细胞膜是通过()
A.单纯扩散 B.易化扩散
C.主动转运 D.出胞及入胞
答案:A
师生双边互动
03
3.(2015 年春考)衡量组织兴奋性高低的指标是
A.动作电位 B.静息电位
C.阈强度 D.阈电位
答案:C
师生双边互动
03
4.(2017 年春考)大分子物质进入细胞的方式是
A.单纯扩散 B.易化扩散
C.主动转运 D.入胞作用
答案:D
师生双边互动
03
5.(2019 年春考)K+由细胞内向细胞外移动
属于
A.单纯扩散 B.主动转运
C.易化扩散 D.出胞作用
答案:C
课堂小结
04
请同学们总结以下学习内容
细胞单纯扩散、易化扩散、主动转运、出胞和入胞的概念及转运特点;静息电位、动作电位的概念;
静息电位和动作电位的产生的机制
作业布置
05
1.完成配套练习题。
2.探索上皮组织和结缔组织。
感谢观看
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